题目描述
有一个邮递员要送东西,邮局在节点1.他总共要送N-1样东西,其目的地分别是2~N。由于这个城市的交通比较繁忙,因此所有的道路都是单行的,共有M条道路,通过每条道路需要一定的时间。这个邮递员每次只能带一样东西。求送完这N-1样东西并且最终回到邮局最少需要多少时间。
输入输出格式
输入格式:
第一行包括两个整数N和M。
第2到第M+1行,每行三个数字U、V、W,表示从A到B有一条需要W时间的道路。 满足1<=U,V<=N,1<=W<=10000,输入保证任意两点都能互相到达。
【数据规模】
对于30%的数据,有1≤N≤200;
对于100%的数据,有1≤N≤1000,1≤M≤100000。
输出格式:
输出仅一行,包含一个整数,为最少需要的时间。
输入输出样例
输入样例#1: 复制
5 10 2 3 5 1 5 5 3 5 6 1 2 8 1 3 8 5 3 4 4 1 8 4 5 3 3 5 6 5 4 2
输出样例#1: 复制
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思路:正反各建一次边,跑两遍spfa。两次求出的到达对应点的最短路相加即为最终答案
难度:普及/提高-
#include<algorithm> #include<iostream> #include<cstring> #include<cstdio> #include<cmath> #include<queue> #define M 100001 #define maxn 999999 using namespace std; queue<int> q; int n,m,tot,tat; int u,v,w[M]; int dis1[M],dis2[M],vis[M]; int to1[M],net1[M],head1[M]; int to2[M],net2[M],head2[M]; void add1(int u,int v,int z) { to1[++tot]=v; net1[tot]=head1[u]; head1[u]=tot; w[tot]=z; } void add2(int u,int v,int z) { to2[++tat]=v; net2[tat]=head2[u]; head2[u]=tat; w[tat]=z; } void spfa1(int x) { for(int i=1; i<=n; i++) { dis1[i]=maxn; vis[i]=0; } dis1[x]=0,vis[x]=1,q.push(x); while(!q.empty()) { int y=q.front(); q.pop(); vis[y]=0; for(int i=head1[y]; i; i=net1[i]) { int t=to1[i]; if(dis1[t]>dis1[y]+w[i]) { dis1[t]=dis1[y]+w[i]; if(!vis[t]) vis[t]=1,q.push(t); } } } } void spfa2(int x) { for(int i=1; i<=n; i++) { dis2[i]=maxn; vis[i]=0; } dis2[x]=0,vis[x]=1,q.push(x); while(!q.empty()) { int y=q.front(); q.pop(); vis[y]=0; for(int i=head2[y]; i; i=net2[i]) { int t=to2[i]; if(dis2[t]>dis2[y]+w[i]) { dis2[t]=dis2[y]+w[i]; if(!vis[t]) vis[t]=1,q.push(t); } } } } int main() { int a=0,b=0; scanf("%d%d",&n,&m); for(int i=1; i<=m; i++) { scanf("%d%d%d",&u,&v,&w[i]); add1(u,v,w[i]); add2(v,u,w[i]); } spfa1(1); memset(vis,0,sizeof(vis)); spfa2(1); for(int i=1; i<=n; i++) { a+=dis1[i]; b+=dis2[i]; } printf("%d",a+b); return 0; }